Metody in silico. stanovení výpočtem

Podobné dokumenty
Průmyslová ekologie 2010, Žďár n/s

Zjišťování toxicity. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ)

CZ.1.07/1.5.00/ pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

VYHLÁŠKA č. 220/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence

3.1 Obecný popis výrobku: Vodný roztok kyseliny citronové, alkyletherkarboxylové kyseliny, parfému.

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK.

Zjišťování toxicity látek

Webinářpro hlavní žadatele o registraci CSA/CSR (I) 2. část nosti. 9. března George Fotakis, ECHA.

EPSO microtop Datum vydání:

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

lzk@lucebni.cz

PYROKATECHIN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Pyrokatechin 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

Vlastnosti látek-ovlivnění účinku a osudu látky v prostředí. Chemické faktory ovlivňující toxicitu. Faktory ovlivňující toxicitu

KONTROLOVANÝ DOKUMENT DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 1/2039, Ostrava Mariánské Hory Bezpečnostní list

Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium bicarbonate Molární hmotnost: 79,06 Molekulový vzorec: NH 4 HCO 3

Regresní a korelační analýza

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1 S t r á n k a

Plánování experimentu

BEZPEČNOSTNÍ LIST. BD5 Datum vytvoření: Číslo revize: 1 Stránka 1 z 6

analýzy dat v oboru Matematická biologie

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Pododdíl 1.1: Identifikátor produktu SOKOFLOK 28 CK

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 7) Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Datum vydání: Název výrobku: MONOFRAX 50/100

Algoritmy a struktury neuropočítačů ASN - P10. Aplikace UNS v biomedicíně

BEZPEČNOSTNÍ LIST. BD44 Datum vytvoření: Číslo revize: 1 Stránka 1 z 6

Analytická toxikologie

2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače".

QSAR Application Toolbox nářadí pro tvorbu validovaných modelů QSAR

Osud léčiv v organismu, aplikace léčiv. T.Sechser

Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH. Webinářo požadavcích na informace 30.

Bezpečnostnílist DleNařízeníEvropskéhoparlamentuaRady(ES)č.1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

EPSO Top Datum vydání:

membránách (IAM). 31. Popište empirické parametry a parametry odvozené z velikosti molekul charakterizující sférickou zábranu. 31a.

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky)

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Podle nařízení ES č. 1907/2006 Název prostředku IN EXCELLENT na skvrny

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 8) Datum revize:

ANTIQUE RELEASE AGENT

Bezpečnostnílist DleNařízeníEvropskéhoparlamentuaRady(ES)č.1907/2006

Verze 1.0 Datum revize Datum vytištění (6342/6345/6375) : sdscontact@kcc.com

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/ES/článek 31

VITAMÍN E ACETÁT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Pododdíl 1.1: Identifikátor produktu

Chlorid draselný Datum vydání:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb.

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL3:Složení/informaceosložkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název produktu: AdBlue

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Torsan P Datum vydání: Verze Datum revize: Strana 1/10 Ing. Jitka Jančaříková

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SHERON Hasicí sprej

MEM Protiplísňová ochrana 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST TORSAN Green power tekutý prací gel Datum vydání: Verze Datum revize: Strana 1/10 Ing.

RETIGO RINSING AGENT

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

DIMETHYLSULFOXID. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

CHLORID SODNÝ PRŮMYSLOVÝ

Název výrobku: LUKOSIOL E 35

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 6) Datum revize:

Informace od výrobce (dovozce) pro vypracování Zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku (ZBKP) dle Nařízení ES č. 1223/2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTICÍ PÍSEK

ANALÝZA RIZIK. RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE

Verze: 2.1 Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Neuronové časové řady (ANN-TS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Mazivo.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 7) Datum revize:

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST LUKOPREN S SANITARY Vydání: 1

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD

HI 93767A-B digestační zkumavka (hydroxid sodný) 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Stanovování obsahu dusíku vodních vzorků.

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nař. ES 1907/2006 ve znění nař. ES 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Cif Professional Window & Multi Surface Revize: Verze: 02.0

Regresní a korelační analýza

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Datum revize: FORMALDEHYD 36-38% vodný roztok

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Milit čistič koupelen Datum vydání: Verze Datum revize: 1.11.

Regresní a korelační analýza

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) TRANSPACRYL 09. května Číslo verze

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Místo podnikání nebo sídlo Kurt-Schumacher-Ring 15-17, Egeslbach

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Transkript:

Metody in silico stanovení výpočtem Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213) spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Predikční (eko)toxikologie odhad účinku pomocí alternativních metod metody stanovení (eko)toxicity chemických látek, které dosud nebyly testovány experimentálně k určení toxických vlastnosti látek bez použití pokusných zvířat metody pro modelování toxicity směsí využívají shromážděné pokusné údaje a detailní charakteristiky chemické struktury látek na jejich základě a zobecňováním poznatků vytváří expertní počítačové modely, pomocí nichž odhadují toxicitu expertní programy pro odhad toxického účinku výpočtem = soubory pravidel, znalostí, údajů o toxických indexech, statistického hodnocení, výpočetních programů molekulových deskriptorů a metod matematické statistiky!! K postavení dobrého modelu nutné široké soubory kvalitních dat!!

In silico modely Tradiční i rychlé alternativní laboratorní testy rozsáhlé soubory dat (dobré kvality) vývoj a validace predikčních toxikologických výpočetních modelů Modely pro odhad toxicity výpočtem (in silico testy): modely vytvořené a analyzované technikami QSAR kinetické fyziologické simulační modely (PBSM Physiologically-Based Simulation Models; PBPK Physiologically based pharmacokinetic Models) = Modely ADME - simulují kinetiku procesů v organismu, které zodpovídají za koncentraci účinné látky na místě účinku, tedy absorpci (A), distribuci (D), metabolismus (M) a exkreci (E). Modely pro různé organismy a různé způsoby expozice jsou rozlišeny fyziologickými parametry organismů. modely založené na biologické podobnosti (read-across) expertní systémy založené na souborech znalostí a pravidel modely vytvořené technikami molekulové grafiky kombinace různých modelů s umělou neuronovou sítí (Artificial Neural Network).

Využití predikovaných dat pro hodnocení akvatické toxicity Toxikofory H 2 N Znalosti Rešerše Zkušenosti Predikovaná data Structure Activity Relationships (SARs) Cílem SAR je predikovat aktivitu/toxicitu látky výsledky ověřitelné provedením experimentálních studií Př. Toxicita obecně roste se vzrůstem K ow pokud není příliš nízká rozpustnost Použití SAR je umožněno kompletací a revizí dat NH 2 Látka pravděpodobně toxická pro TOXICITA Rostoucí Kow

QSAR (Quantitative structure-activity relationship) - kvantitativní modely vztahu struktury a aktivity látky - předvídají vlastnosti chemických látek jako jejich toxický efekt či schopnost interakce s receptorem na základě jejich molekulárních struktur - založeny na prostudování daného parametru (jako např. LC50, EC50, NOEC, log Kow, BCF nebo koncentrace způsobující subletální vliv) na skupině podobných látek (in vitro či in vivo), určení výsledných parametrů a postavení modelu vztahu strukturních charakteristik látky a sledovaného parametru - mohou být použity k predikci toxicity (biologické aktivity, či jiných vlastností) např. u existujících látek, kde nejsou známy, i u látek, které dosud nebyly syntetizovány. QSARs představuje přístup, který poskytuje možnost podstatného snížení počtu potřebných toxikologických experimentů REACH: QSAR modely jsou přímo jmenovány mezi metodami pro hodnocení chemických látek

Vztah toxicity a chemické struktury Statistické metody hodnocení toxicity QSAR - quantitative structure-activity relationships QSTR - quantitative structure-toxicity relationships Statistické hodnocení vlastností látek v chemických řadách Umožňují rychlý odhad toxicity (a dalších vlastností) látek na základě struktury a znalosti fyzikálních a chemických vlastností látky ze struktury vyplývajících.

QSAR Quantitative Structure Activity Relationship Metoda odhadu biologického účinku na základě struktury látky postavení QSAR modelu účinek(aktivita) vs. set adekvátních deskriptorů Srovnání podobných skupin látek Studium založeno na různých strukturních parametrech Počítačová simulace/predikce toxických, genotoxických a dalších účinků Aplikace korelací mezi vlastnostmi látky spojenými s molekulární stavbou a vlastnostmi spojenými s biologickým systémem Tyto vztahy je možno popsat matematickými vzorci nebo statisticky. BAi = f(xi)

QSAR: vztah-korelace aktivity/toxicity se strukturou Parametry toxicity z testu IC 50, EC 50 Struktura namodelována v softwaru, získány deskriptory molekuly (velikost, tvar, polarita ) Vícerozměrnými statistickými metodami hledány vztahy a nalezen nejlepší model Možná predikce toxicity (vlastnosti) pro netestované látky podobné struktury Potence aza-pahs k aktivaci AhR log(1/ec25) = 1.14 délka 2.12 planarita + 2.82 (R =.95) 14 12 log(1/ec25) = 0.011 EllipsVol + 1.544 (R = 0.95) DBahAc DBaiAc 10 BaAcr DBchAc DBahA log(1/ec25) 8 6 DBcgCa BaA DBajAc BcAcr 4 Phe Phnid Acr Ant IQuin 47Phen BhQ QNaz Phtal Quin Nap 1MeInd2MeInd 6MQuin 17Phen Car 110Phen Phnaz 2 0 200 400 600 800 1000 1 Ellips. Volume

Základní matematické vztahy Biologická Aktivita = konst + (C 1 P 1 ) + (C 2 P 2 ) + (C 3 P 3 ) +... Biologická Aktivita = Velikost (kvantita) biologického účinku - Parametry z testu (LD50, stupeň kancerogenity, dráždivosti, rozložitelnosti... ) r 2 = regression variance original variance r - Korelační koeficient r 2 nabývá hodnot 0 až 1. Molekulové deskriptory (P) popisují strukturu molekuly látky či její vlastnosti teoretické vs. experimentální: velikost molekuly, molekulová hmotnost, počet a typ funkčních skupin, náboj molekuly, 3D struktura atd. fyzikálně-chemické vlastnosti: lipofilita, polarizovatelnost, bod varu, log P existuje několik tisíc deskriptorů

QSAR nutná validace modelu, statistické testy významnosti modelu MODELOVACÍ DATA TRENOVACÍ DATA VALIDAČNÍ DATA QSAR omezení využitelnosti Předpoklad působení shodným mechanismem Větší spolehlivost při interpolaci než extrapolaci Nespecifická toxicita především funkcí 3 hlavních vlastností látek Hydrofobicita Reaktivita Sterické faktory

Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky